Оценка теплоустойчивости ограждающих конструкций.
Теплоустойчивость наружных ограждений не должна допускать больших изменений температуры внутренней поверхности: зимой – при разовых понижениях температуры в периоды похолодания; летом – при суточных колебаниях температуры и интенсивности солнечной радиации. При выборе зимне Теплоустойчивость наружных ограждений характеризуется коэффициентом тепловой инерционности: где -коэффициент теплоусвоения материальных слоев. ; ; где D- безразмерная величина определяющая инерционность. Ограждающие конструкции можно разделить: - конструкции с незначительная инерционность; - с легкой температурной инерционностью; - средняя инерционность; - большая инерционность. Термическое сопротивление материальных слоев определяется по формуле: ; ; где А - начало резкого снижения наружной температуры. \ -продолжительность периода резкого похолодания. -тепловой поток через стенку; -температурный поток через окно; Теплоустойчивость в помещении – рассматривается при колебаниях температуры наружного воздуха и при изменении теплоотдачи отопительных приборов в помещении. Амплитуда колебания температуры В – коэффициент теплопоглощения i -той ограждающей конструкции обращенной внутрь помещения. F – площадь этих поверхностей Q п – теплопотери помещения равные мощности отопительного агрегата М – коэффициент неравномерности теплоотдачи отопительного прибора К – эмпирический коэффициент, зависящий от вида отопительного прибора. 8 Расчет требуемого термического сопротивления ограждений Теплозащитные свойства наружных ограждений определяются двумя показателями: величиной сопротивления теплопередаче Rо и теплоустойчивостью, оцениваемую по величине тепловой инерции ограждения Д. Величина Rо определяет сопротивление ограждения передаче теплоты в стационарных условиях, а величина Д характеризует сопротивляемость ограждения передаче изменяющихся во времени периодических тепловых воздействий, т. е. при нестационарных условиях.
Расчетное сопротивление теплопередаче Rо основной части (глади) конструкции ограждения должно быть: Ro ³ Rreq ³ Roэк, где Rreq – требуемое сопротивление теплопередаче; Roэк – экономически целесообразное сопротивление теплопередаче ограждения. Экономической характеристикой, определяющей рациональность конструктивного решения ограждения, являются приведенные затраты З, руб/м2, ограждения. dЗ / dRo = 0. (3.9) При технических расчетах Roэк определяется по таблицам СНиП в зависимости от численного значения градусо-суток отопительного периода,Для расчета требуемого термическое сопротивление теплопередаче наружных ограждений предварительно вычисляется значение градусо-суток отопительного периода по формуле: Dd = (tint – tht.)Zht,, (3.10) где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, оС; tht, Zht – средняя температура, оС, и продолжительность (сут.) периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С. Затем по СНиП «Тепловая защита здания» определяют требуемое термическое сопротивление теплопередаче Rreq наружных ограждений. Расчет требуемого термическое сопротивление теплопередаче внутренних огражденийпри разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 оС и выше, производится по следующей формуле , где Dtn – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждения; tпом – температура воздуха более холодного помещения; aint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций.
Сопротивление теплопередаче дверей (кроме балконных) и ворот принимают не менее 0,6 Rreq, определенного для стен здания. Для полов на грунтах и на лагах Rreq не нормируется. Фактическое значение сопротивления теплопередаче ограждения определяют по формуле (для однородной или однослойной конструкции): Ro = 1 / aв + å d / l + 1 / aн, (3.12) где l – коэффициент теплопроводности материала ограждения
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|